从经济角度考虑,路径选择要尽量缩短线路长度,减少杆塔数量和导线材料消耗,降低线路建设成本和运行损耗。同时,要考虑线路的维护和检修便利性,选择交通便利的路径,便于后期的运维工作。
(二)杆塔设计
杆塔是输电线路的重要支撑结构,其设计要根据输电线路的电压等级、导线型号、气象条件、地形地貌以及线路档距等因素确定。杆塔类型主要分为自立式杆塔和拉线杆塔两大类。
拉线杆塔包括拉线铁塔、拉线水泥杆等,其特点是利用拉线来平衡杆塔所受的张力,结构较为简单,造价较低,但占地面积较大,且对周边环境有一定的影响,主要适用于农村地区或地形较为平坦、档距较小的输电线路。
在杆塔设计中,要对杆塔的强度、刚度和稳定性进行详细计算与分析。根据不同的气象条件,如风速、覆冰厚度等,确定杆塔的设计荷载。同时,要考虑杆塔的基础设计,根据地质条件选择合适的基础形式,如灌注桩基础、扩展基础、岩石锚杆基础等,确保杆塔基础能够稳定承载杆塔的重量和外力作用,输电线路的安全运行。
其选型要考虑地线的导电性能、机械强度和耐腐蚀性能等。常用的地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线等。镀锌钢绞线具有较高的机械强度和较好的耐腐蚀性能,但导电性能较差;铝包钢绞线则在一定机械强度的基础上,提高了导电性能,有利于降低雷击跳闸率,在一些重要的输电线路或雷电活动频繁的地区得到应用。
防雷与接地设计
输电线路防雷与接地设计是保障输电线路安全运行的重要环节。防雷设计主要包括避雷线的设置、杆塔接地电阻的控制以及避雷器的应用等。
避雷线是输电线路防雷的道防线,其设置方式要根据线路电压等级、地形地貌以及雷电活动强度等因素确定。一般来说,电压等级越高的输电线路,避雷线的保护角越小,以提高避雷线的防雷效果。在一些雷电活动特别强烈的地区,可采用双避雷线或多避雷线的设置方式。
配电自动化设计
随着智能电网的发展,配电自动化成为配电系统设计的重要技术。配电自动化能够提高配电系统的运行效率、供电可靠性和电能质量,实现对配电系统的远程监控、故障诊断与快速处理。
配电自动化系统主要包括配电主站、通信网络和配电终端设备等部分。配电主站是整个系统的核心,负责数据采集、处理、分析以及对配电设备的远程控制与调度。通信网络是实现主站与终端设备之间信息传输的桥梁,可采用光纤通信、无线通信等多种通信方式
在配电自动化设计中,要根据配电系统的规模、复杂程度以及可靠性要求,确定配电自动化的功能配置和系统架构。例如,实现配电网的故障自动定位、隔离与恢复供电功能,电压无功自动控制功能,负荷管理功能等。同时,要考虑配电自动化系统与其他电力系统自动化系统的集成与数据共享,如与调度自动化系统、用电信息采集系统等的互联互通,提高电力系统的整体运行管理水平。